IPC分类号 : D07B1/14,D07B5/00,B29D31/00,B29C70/68,G01N21/84,G02B6/02
专利摘要
专利摘要
本发明提供的是一种基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺,该工艺主要包括两道工序:(1)高精度光纤传感器的制备和封装,即采用无滑移和长标距的处理技术来改善现有普通单模通信光纤的传感精度,并在其外围无粘结编织/缠绕纤维使其加固增强从而适应FRP筋/索的机械化生产;(2)热塑热融法制造自监测FRP筋/索,即将高精度光纤传感器的封装制品导入热塑性FRP筋/索规模化生产流程,主要包括光纤复合状态、筋/索的外形等关键控制工艺。使用时,将光纤接口引出所需区段加热直至树脂软化,然后剥离热塑性FRP引出一段自由光纤即可。该方法生产的制品可以按要求任意截取,是一种通用型产品。
权利要求
1、一种基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺,其特征是:包括以下步骤:
第一步、在高精度光纤传感器(16)周围无粘结编织/缠绕增强纤维(13),也即光纤-纤维的干式复合增强光纤;
第二步、热塑热融法制造自监测FRP筋/索:纤维(17)和高精度光纤传感器的封装制品(18)分别通过纱轴(19)和光纤轴(20)进行放线,通过集束架(21)将纤维(17)和高精度光纤传感器的封装制品(18)聚集成束,并放置高精度光纤传感器的封装制品(18)于中间;
然后进入树脂加热槽(24)充分浸胶,树脂是通过挤压器具(23)挤入树脂加热槽(24)的,浸透树脂后的纤维(17)和高精度光纤传感器的封装制品(18)一起挤入中心管(25),在管中挤压初步成型,初步成型的自监测FRP筋/索需要用缠丝机(26)进一步刻螺纹并挤胶成型;
最后进入冷却管(27)冷却固化成型,成品筋/索(28)被夹具(29)和夹具(31)牵拉出生产线,然后搁置在支架(32)或直接将其盘成一定直径的筋/索盘。
2、根据权利要求1所述的基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺,其特征是:所述的高精度光纤传感器(16)是无滑移光纤或长标距光纤。
3、根据权利要求2所述的基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺,其特征是:所述的无滑移光纤的制备方法为:在光纤传光元件的纤芯(1)和包层(2)外围直接涂敷一层刚度和厚度相对较大的树脂涂层(5),其中树脂涂层(5)为普通商业单模通信光纤中的树脂涂层(4)或纤维浸润剂。
4、根据权利要求2所述的基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺,其特征是:所述的长标距光纤的制备方法为:在无滑移光纤(9)表面隔段涂覆一层标距长度的隔胶层(11),或先在其外围无粘结编织/缠绕增强纤维(13),再隔段涂覆标距长度的隔胶层(11),其中标距长度不小于25cm,长度没有涂覆隔胶层(11)的锚固段长度为2~3cm,隔胶层(11)为PVC涂层、高温油膜或高温油膏。
5、根据权利要求1所述的基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺,其特征是:利用张力器(22)和高稳定性的连续牵引系统控制光纤传感器与纤维的复合状态,保证光纤沿自监测FRP筋/索的通长范围内准确、均匀复合;通过中心管(25)的内径控制自监测FRP筋/索的直径,而利用缠丝机(26)缠丝的力度和速度可以控制螺纹的螺深和螺距;生产使用的树脂为热塑性树脂;引出光纤接口时,加热段长度至少为20cm,且保证引出的自由段光纤至少为20cm。
说明书
技术领域(一)技术领域
本发明是一种基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺,属于智能结构材料及传感监测的技术领域。
技术背景(二)背景技术
连续纤维增强聚合物复合材料(Fiber Reinforced Polymer,FRP)具有强度高、密度小、耐久性好等优点,因此,认为是可以在土木工程结构中代替钢材的优良选择。目前用于实际工程的纤维主要碳纤维、玻璃纤维、纺轮纤维和玄武岩纤维,纤维与聚合物可以复合成筋/索材、板材以及其他各种形式的型材。其中,FRP筋受到了研究者的广泛关注。国内,东南大学、福州大学等一些科研单位对FRP筋/索的基本力学性能及其增强结构的性能展开了比较系统的研究。然而,FRP材料是一种各向异性材料,而且完全线弹性,故FRP筋/索存在抗剪能力差、脆性破坏等缺陷。对FRP筋/索实现全寿命周期的准确监测,可以积极促进这种高技术材料在实际工程中的广泛应用。
分布式光纤传感技术因其测试的分布性、网络性、稳定性等优点,近年来被不断应用结构健康监测。目前国际上分布式光纤传感技术依据其测试原理的差异主要分为强度型(如微弯型光纤)、干涉性(如SOFO系统)和散射型(如基于布里渊散射的测试系统)等。其中基于布里渊散射机理的BOTDR(Brillouin Optical Time Domain Reflectry)、BOTDA(Brillouin Optical Time Domain Analysis)等传感技术由于其在温度、应变的测试精度高、信息全面以及测试距离长等方面的巨大优势,受到了各国研究者的青睐。自1989年Horiguchi等人提出首次分别提出了利用布里渊光的频移特性作为分布式应变和温度传感以来,经过近二十年的发展,测试的空间分辨率达到10cm,应变测试精度±6με,温度测试精度1℃。
将分布式传感光纤复合进FRP筋/索,形成一种智能结构材料,即自监测FRP筋/索。这样不仅使脆弱的光纤在实际使用时得到很好的保护,同时能够对FRP筋/索进行有效的实时监测,提高这种高强度、高耐久性的线弹性材料在工程应用时的安全性能。日本茨城大学吴智深等提出利用纤维封装光纤传感器,提高传感器在结构上布设时的耐久性和存活率;国内,哈尔滨工业大学欧进萍等首次将光纤光栅埋入FRP筋中,改善了光纤光栅在混凝土结构内部监测的环境。
但在实际生产、应用中主要存在这样一些问题:(1)光纤比较脆弱,在FRP筋/索的拉挤成型工艺中存活率很低,严重影响连续化大规模生产;(2)在FRP材料普通复合工艺(即热固性复合)中光纤传感器接口(即一段用于连接其他光纤传感器的自由光纤)引出比较困难;(3)传光元件(即纤芯和包层)与外围树脂涂层之间存在滑移以及在空间分解能(即最小测量距离)内的光纤应变不均匀等因素降低了分布式传感测试时的精度。
针对上述问题,哈尔滨工业大学周智等对裸光纤(普通商业光纤)埋设进热固性FRP筋的探头引出进行了探讨和研究,即对光纤进行刷油隔胶,然后剥离固化的FRP筋使得光纤传感器接口引出;日本茨城大学吴智深、张浩等通过理论和实验研究提出光纤无滑移化和长标距化(即光纤定点布设)可以提高分布式传感光纤的测试精度。
然而目前各种研究中总是涉及到非常麻烦的人工处理,这不仅降低工业化水平,提高生产成本,而且会影响产品的成品率和性能的稳定性。而且,使用光纤一般都是普通商业通讯光纤,会降低产品的实际传感测试精度。
本发明是建立在各个环节完全机械化、可自动控制化的基础上,真正意义实现基于分布式光纤传感技术的高精度自监测FRP筋/索的规模化生产。
发明内容(三)发明内容
技术问题:本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,而提供一种在现有FRP筋/索和适当改造的光纤的生产设备及工艺的前提下,适合于基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化制造工艺。
技术方案:本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺,包括以下步骤:
第一步、在高精度光纤传感器周围无粘结编织/缠绕增强纤维,也即光纤-纤维的干式复合增强光纤;
第二步、热塑热融法制造自监测FRP筋/索:纤维和高精度光纤传感器的封装制品分别通过纱轴和光纤轴进行放线,通过集束架将纤维和高精度光纤传感器的封装制品聚集成束,并放置高精度光纤传感器的封装制品于中间;
然后进入树脂加热槽充分浸胶,树脂是通过挤压器具挤入树脂加热槽的。浸透树脂后的纤维和高精度光纤传感器的封装制品一起挤入中心管,在管中挤压初步成型,初步成型的自监测FRP筋/索需要用缠丝机进一步刻螺纹并挤胶成型;
最后进入冷却管冷却固化成型,成品筋/索被夹具和夹具牵拉出生产线,然后搁置在支架或直接将其盘成一定直径的筋/索盘。
所述的高精度光纤传感器是无滑移光纤或长标距光纤。
所述的无滑移光纤的制备方法为:在光纤传光元件的纤芯和包层外围直接涂敷一层刚度和厚度相对较大的树脂涂层,其中树脂涂层为普通商业单模通信光纤中的树脂涂层或纤维浸润剂。
所述的长标距光纤的制备方法为:在无滑移光纤表面隔段涂覆一层标距长度的隔胶层,或先在其外围无粘结编织/缠绕增强纤维,再隔段涂覆标距长度的隔胶层,其中标距长度(即隔胶层的每段长度)不小于25cm,没有涂覆隔胶层的锚固段长度为2~3cm,隔胶层为PVC涂层、高温油膜或高温油膏。
利用张力器和高稳定性的连续牵引系统控制光纤传感器与纤维的复合状态,保证光纤沿自监测FRP筋/索的通长范围内准确、均匀复合;通过中心管的内径控制自监测FRP筋/索的直径,而利用缠丝机缠丝的力度和速度可以控制螺纹的螺深和螺距;生产使用的树脂为热塑性树脂;引出光纤接口时,加热段长度至少为20cm,且保证引出的自由段光纤至少为20cm。
本发明的有益效果:
1、通过对光纤传感器外围无粘结缠绕、编织纤维增强了光纤的抗剪、抗拉的能力,大大提高了其在自监测FRP筋/索生产过程中的存活率,即减少了产品工业化生产的废品率,降低了成本,提高了市场竞争力。
2、采用发明中所述的热塑热融法制造自监测FRP筋/索,没有改动原有的热塑性FRP筋/索的生产工艺,因此,产品的各方面性能的稳定性得到了有效保障。同时,生产过程中很少涉及到手工劳动,使得该工艺具有很高的工业化水平,保证大规模生产的生产效率。
3、相比于其他智能结构材料来说,本发明生产的制品具有分布式的传感和高稳定的长期监测,因此其性价比非常高。本发明中还进一步提高了传感器的测量精度,使得本发明所生产的自监测FRP筋/索能够适应各种实际使用要求。因此,市场前景广阔。
4、本发明所生产的高精度FRP筋/索适应目前国家大型基础设施建设和运营的需求,尤其能够解决各种恶劣环境中的混凝土结构的长期监测的难题,具有很高的社会效益。
附图说明(四)附图说明
图1是普通商业单模光纤的结构示意图。
图2是本发明无滑移光纤的结构示意图。
图3是光纤长标距测试原理的结构示意图。
图4是本发明长标距光纤制备(方法一)的示意图。其中:4a是无滑移光纤外围涂敷隔胶层的示意图,4b是长标距光纤制品横截面的结构示意图。
图5是本发明长标距光纤制备(方法二)之光纤-纤维干式复合的示意图。其中:5a是光纤外围编织/缠绕纤维的示意图,5b是光纤-纤维干式复合制品横截面的结构示意图。
图6是本发明长标距光纤制备(方法二)之通长涂敷隔胶层的示意图。其中,6a是在纤维线管外通长涂敷隔胶层的示意图,6b是通长涂敷隔胶层的制品的横截面的结构示意图。
图7是本发明长标距光纤制备(方法二)之隔段涂敷隔胶层的示意图。其中,7a是在纤维线管外隔段涂敷隔胶层的示意图,7b是长标距光纤制品的横截面的结构示意图。
图8是本发明光纤-纤维干式复合的示意图。其中:8a是光纤外围编织/缠绕纤维的示意图,8b是光纤-纤维干式复合制品横截面的结构示意图。
图9是本发明高精度自监测FRP筋/索的工业化生产的示意图。
图10是本发明高精度自监测FRP筋/索的示意图。其中:10a是成品筋/索的纵向结构示意图,10b是成品筋/索的横截面的结构示意图。
具体实施方式(五)具体实施方式
结合图例,对本发明的具体实施过程进行更详细的描述:
本发明主要包括以下三部分的内容:(1)高精度光纤传感器的工业化制备;(2)光纤-纤维的干式复合增强光纤传感器;(3)热塑热融法制造自监测FRP筋/索。
(1)、高精度光纤传感器的工业化制备
目前可用于大规模监测的商业光纤一般为通信光纤,由于用途的不一致导致光纤结构设计的方法不同,而这种差异使得在作传感测量用时精度会下降。同时,现有的分布式光纤传感技术存在着空间分解能,要求在空间分解能内光纤应变均匀,否则很难准确反映真实情况。针对上述问题,提出了无滑移光纤和长标距光纤两种可提高光纤测试精度的上产制造方法。
1)无滑移光纤
结合附图2,在纤芯1和包层2外面直接涂覆一层树脂涂层5,要求其刚度相对较大,且与包层2紧密粘结。这样,一方面保护内部的传光元件(即纤芯1和包层2),另一方面保证树脂涂层5与传光元件之间变形有效传递。根据这样的要求,目前树脂涂层5可采用树脂涂层4、复合材料工业中纤维经常使用的浸润剂(其主要成分有偶联剂、粘结剂、成膜剂等)或其他类似产品,这样还可以增强光纤与纤维复合时的界面。
2)长标距光纤
方法一:结合附图4,将上述无滑移光纤9经过涂覆机10间断涂覆一层隔胶层11(长度不小于25cm),其中隔胶层11可以是高温油膜、高温油膏等,间断距离为光纤锚固段12的长度(一般为2~3cm)。
方法二:第一步,结合附图5,将增强纤维13和无滑移光纤9一起通过纤维编织机14,使纤维13围绕无滑移光纤9形成一层纤维线管15,从而保证无滑移光纤9在中间,增强纤维13可以是碳纤维、玄武岩纤维、玻璃纤维等各类纤维;第二步,把第一步的制品经过涂覆机10涂覆一层隔胶层11(结合附图6),再隔段(隔段长度即为一个标距长度)去皮,而去皮长度为光纤锚固段12的长度,或者将第一步的制品经过涂覆机10直接间断涂覆一层隔胶层11(结合附图7)。
经过方法一和方法二处理之后,隔胶层11里的无滑移光纤9在以后制造智能筋时不与外面的纤维粘结在一起,保证了无滑移光纤9在该段里可以自由伸缩,即在伸缩时该段光纤的应变是均匀的。
(2)、光纤-纤维的干式复合增强光纤传感器
为了使脆弱的光纤传感器适应FRP筋/索的机械化生产工艺,需要对其进行增强保护,本发明采取了在光纤传感器外围无粘结编织/缠绕纤维,也即将光纤传感器和纤维进行干式复合。依据不同的使用要求,纤维种类、编织方式、增强量、光纤类型和数量等都可以进行合理设计。
结合附图8,本类型采用将增强纤维13围绕高精度光纤传感器16经过纤维编织机14编成纤维线管15,从而保证高精度光纤传感器16在纤维线管15的中心位置。其中,高精度光纤传感器16可以是本发明中所述的无滑移光纤或长标距光纤,增强纤维13的极限延伸率要求与自监测智能FRP筋/索所用纤维的差不多或者比较大,且树脂的浸透性要好。
(3)、热塑热融法制造自监测FRP筋/索
该方法利用热塑性树脂固化后良好的二次加工成型的特点,将固化后的FRP筋/索在光纤需要接口引出的位置进行加热使树脂软化,再将纤维和树脂剥离令光纤接口引出,此方法称为热塑热融法。本方法就是在一般FRP筋/索热塑性成型工艺中导入高精度光纤传感器,然后制成自监测FRP筋/索的通用型产品(即使用时可以根据需求任意截取)。具体生产流程结合附图9加以详细说明。
纤维17和高精度光纤传感器的封装制品18(即为发明中上述的纤维线管15无粘结包覆高精度光纤传感器16,具体结合附图8)分别通过纱轴19和光纤轴20进行放线,通过集束架21将纤维17和高精度光纤传感器的封装制品18聚集成束,并放置高精度光纤传感器的封装制品18于中间。然后进入树脂加热槽24充分浸胶,热塑性树脂是通过挤压器具23挤入树脂加热槽24的。浸透树脂后的纤维17和高精度光纤传感器的封装制品18一起挤入中心管25,在管中挤压初步成型。初步成型的自监测FRP筋/索需要用缠丝机26进一步刻螺纹并挤胶成型。最后进入冷却管27冷却固化成型。成品筋/索28被夹具29和夹具31牵拉出生产线,然后搁置在支架32或直接将其盘成一定直径的筋/索盘。
成品筋/索28构造见附图10,其中高精度光纤传感器的封装制品18在热塑性FRP36的中间,成品筋/索28的表面均匀布满螺纹35。
该生产流程有几个关键控制工艺:
1、光纤复合状态控制。为了提高光纤测试精度,要求纤维17和高精度光纤传感器的封装制品18能够均匀准确复合。为了达到这样的目的,一方面,可以在集束架21上安装张力控制器22,保证纤维17和高精度光纤传感器的封装制品18进入中心管25的初始张力相同;另一方面,利用高稳定性的连续牵引系统如连续液压牵引系统,包括夹具29、夹具31和牵引动力系统30,保证沿FRP筋/索的通长范围内高精度光纤传感器的封装制品18与纤维17的复合状态一致。
2、自监测FRP筋/索的外形控制。依据用途不同,产品的尺寸和外表状态是要求不一的。本工艺中,通过中心管25的内径可以控制自监测FRP筋/索的直径,而缠丝机26缠丝的力度和速度可以控制螺纹的螺深和螺距。
3、光纤接口的引出。在使用本发明的自监测FRP筋/索时,首先截取一定长度的筋/索,要求长度至少比实际所需的使用长度长40cm,然后在两端各加热至少20cm的长度,并剥离剪切融化的热塑性FRP36,最后用酒精清洗高精度光纤传感器16表面余留的,这样每端就可以得到至少20cm长的自由高精度光纤传感器16作为连接其他光纤的接口。
一种基于光纤传感的分布式高精度自监测FRP筋/索的规模化生产工艺专利购买费用说明
Q:办理专利转让的流程及所需资料
A:专利权人变更需要办理著录项目变更手续,有代理机构的,变更手续应当由代理机构办理。
1:专利变更应当使用专利局统一制作的“著录项目变更申报书”提出。
2:按规定缴纳著录项目变更手续费。
3:同时提交相关证明文件原件。
4:专利权转移的,变更后的专利权人委托新专利代理机构的,应当提交变更后的全体专利申请人签字或者盖章的委托书。
Q:专利著录项目变更费用如何缴交
A:(1)直接到国家知识产权局受理大厅收费窗口缴纳,(2)通过代办处缴纳,(3)通过邮局或者银行汇款,更多缴纳方式
Q:专利转让变更,多久能出结果
A:著录项目变更请求书递交后,一般1-2个月左右就会收到通知,国家知识产权局会下达《转让手续合格通知书》。
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